internet pencereler Android

Yılbaşı çelenklerinin performansını geri kazanmak için ipuçları. Amatörler veya DIY-Yılbaşı çelenk için minimum elektronik bilgisi olan LED'ler Sovyet çelenkindeki ampuller kaç volt

Hepimiz çok renkli ampullerden oluşan Noel ağacı çelenklerine aşinayız. Ancak son yıllarda led ışık yayan diyotlara dayalı ürünler oldukça popüler hale geldi.

Nasıl düzenlenirler, hangi bağlantı şemasına sahipler ve çelenk parlamayı bırakırsa ne yapmalı, bu makalede ayrıntılı olarak ele alacağız.

Noel ağacı çelenk neyden yapılmıştır?

LED çelenk nedir, normalden daha mı kötü yoksa daha mı iyi?

Dışa doğru, bu neredeyse öncekiyle aynı ürün - teller, ampuller (LED), kontrol ünitesi.

En önemli unsur elbette kontrol ünitesidir. Her türlü arka ışık çalışma modunun belirtildiği küçük bir plastik kutu.

Bir düğmeye basarak değişirler. Bloğun kendisi oldukça iyi korunan bir nem ve toz koruması IP44 ile olabilir.

İçinde ne var? Açmak için, bir bıçağın keskin ucunu veya ince bir tornavida kullanarak alttan mandalları kaldırın ve koruyucu kapağı çıkarın.

Bu arada, bazen yapıştırılır ve sadece enstantane üzerinde oturmaz.

Her şeyden önce, içeride tahtaya lehimlenmiş telleri göreceksiniz. Daha kalın bir tel, genellikle 220V besleyen bir şebeke telidir.

Tahtada lehimlenmiş:

  • tüm aydınlatma efektlerini yaratan kontrolör
  • tristörler, her biri çelenkin ayrı bir kanalına gider
  • dirençler
  • kapasitör
  • ve diyot köprüler

Levha elemanlarının sayısı, öncelikle çelenkin ışık kanallarının sayısına bağlıdır. Daha pahalı modellerde sigorta olabilir.

LED çelenk şeması

Şebeke alternatif voltajı, dirençler ve zaten doğrultulmuş bir biçimde ve bir kapasitör aracılığıyla düzleştirilmiş bir diyot köprüsü aracılığıyla, besleme denetleyicisine sağlanır.

Bu durumda bu voltaj, normal durumda açık olan buton üzerinden sağlanır. Kapattığınızda, denetleyici modları değişir.

Kontrolör, sırayla, tristörleri kontrol eder. Sayıları, arka ışık kanallarının sayısına bağlıdır. Ve tristörlerden sonra, çıkış gücü doğrudan çelenk içindeki LED'lere gider.

Bu tür çıkışlar ne kadar çok olursa, ürünün sahip olabileceği renk desenleri de o kadar çeşitli olur. Bunlardan yalnızca ikisi varsa, bu, çelenkin yalnızca iki bölümünün (veya yarısının) farklı modlarda çalışacağı anlamına gelir - bazı ampuller sönecek, diğerleri yanacaktır, vb.

Aslında, bu iki diyot hattı seri olarak iki kanal üzerinden bağlanacaktır. Bitiş noktasında - son LED'de birbirlerine bağlanacaklar.

Herhangi bir nedenle çelenkin yanıp sönmesinden rahatsız oluyorsanız ve tek renk ile eşit şekilde parlamasını istiyorsanız, kartın arka tarafında lehimleme ile tristörün katodunu ve anodunu kısa devre yapmanız yeterlidir.

Elinizde ne kadar pahalı çelenk varsa, o kadar çok giden kanal ve kablo kontrol panosundan ayrılacaktır.

Aynı zamanda, kartın izlerini takip ederseniz, ana voltaj uçlarından biri her zaman devrenin tüm elemanlarını atlayarak doğrudan çelenkin son LED'ine beslenir.

Arıza nedenleri

Çelenk arızalı durumlar çok çeşitlidir.

Aynı zamanda, en önemli unsurun - tahtadaki mikro devrenin çok, çok nadiren "yandığını" unutmayın.

Tüm vakaların yaklaşık %5-10'u.

  • Tellerde kötü temas
  • Ampullerden birinde LED
  • kondansatör
  • rezistans
  • diyotlardan biri
  • tristörlerden biri
  • Denetleyici çipi

Kötü lehimleme

Arka ışığınız aniden durursa, her şeyden önce, her zaman besleme ve giden kabloların lehimini kontrol edin. Tüm temasın yalnızca sıcakta eriyen yapışkanla tutulması mümkündür.

Yine de kabloları hareket ettirmeye ve iletişime geçmeye değer.

Çin çelenkleriyle ilgili en yaygın sorun, tahtadaki lehim noktalarında kolayca kopan çok ince tellerin kullanılmasıdır.

Bunun olmasını önlemek için, lehimlemeden sonraki tüm temaslar kalın bir tabaka sıcakta eriyen yapıştırıcı ile doldurulmalıdır.

Ve bu tür damarları soyarken, bıçak değil, çakmak kullanılması tavsiye edilir. İzolasyonu bıçakla ufalamak yerine biraz ısıtın ve daha hafif bir ateşle eritin.

Bundan sonra, çekirdeklere zarar vermeden dış tabakayı tırnaklarınızla çıkarın.

LED hasarı

Tel kontakları düzgünse ve diyotlardan birinde hata yaparsanız, arızasını nasıl kontrol edebilirsiniz? Ve en önemlisi, tüm ampul serisi arasında nasıl bulunur?

Her şeyden önce, çelengi prizden çıkarın. Son diyotla başlayın. Doğrudan kontrol ünitesinden bir güç kablosu gelir.

Giden bir iletken aynı bacağa lehimlenmiştir. Işık kanalının bir sonraki dalına gider. Diyodu iki güç kablosu (giriş-çıkış) arasında test etmeniz gerekir.

Bir multimetreye ve onun biraz modernize edilmiş problarına ihtiyacınız olacak.

Test cihazının problarının uçlarına, uçları maksimum 5-8 mm çıkacak şekilde ince iğneleri bir iplikle sıkıca sarın.

Yukarıdan, her şeyi yoğun bir elektrik bandı tabakasıyla sarın.

LED'ler lehimlendiğinden, sıradan çelenklerde olduğu gibi onları ampulden çıkarmak burada işe yaramaz.

Bu nedenle, kabloların bakır damarlarına ulaşmak için damarların yalıtımını delmeniz gerekecektir. Multimetreyi diyot süreklilik moduna geçirin.

Ve her şüpheli diyotun yanındaki besleme kablolarını sırayla delmeye başlarsınız.

Çelenkiniz 220V değil, böyle bir güç kaynağından bağlanan 12V veya 24V ise:

daha sonra multimetre pilindeki çalışma LED'i yanmalıdır.

Bu bir 220V arka ışık ise, multimetrenin okumalarını kontrol edin.

Çalışan elemanlarda yaklaşık olarak aynı olacaklar, ancak hatalı olan bir mola gösterecek.

Yöntem kesinlikle barbarca ve yalıtıma zarar veriyor, ancak oldukça işe yarıyor. Doğru, bu tür deliklerden sonra sokak çelenkleri açık havada kullanılmamak daha iyidir.

kaotik yanıp sönme

Garland'ı açtığınızda bir durum var ve rastgele yanıp sönmeye başlıyor, sonra daha parlak, sonra kararıyor. Kanalları kendi kendine değiştirir.

Genel olarak, bunun bir tür fabrika etkisi olmadığı, çelenk "çıldırmış" gibi olduğu izlenimi edinilir.

Buradaki en yaygın sorun elektrolitik kapasitördür. Biraz şişebilir, şişebilir ve bu çıplak gözle bile açıkça görülecektir.

Her şey değiştirilerek çözülür. Değer, kasanın üzerinde belirtilmiştir, böylece benzer bir parçayı radyo parçaları mağazalarından kolayca satın alabilir ve alabilirsiniz.

Kondansatörü değiştirdiyseniz, ancak bu bir etki yaratmadıysa, sonra nereye bakmalı? Büyük olasılıkla dirençlerden biri yandı (kırıldı). Arıza görsel olarak oldukça problemli olarak belirlenir. Bir test cihazına ihtiyacınız olacak.

Nominal (normal) değerini önceden işaretleyerek tanıyarak direnç ölçümleri yaparsınız. Eşleşmiyorsa değiştirin.

Garland'ın bir kısmı parlamıyor

Çelenk üzerindeki kanallardan herhangi biri tam olarak çalışmadığında bunun iki nedeni olabilir.

Örneğin, bundan sorumlu tristörlerden veya diyotlardan birinde arıza.
Bundan emin olmak için, tahtadaki bu kanalın kablolarını yerinizden sökün ve bitişik kanalı oraya bağlayın, ki bu açıkça çalışıyor.

Ve aynı zamanda başka bir kanal da çalışmayı durdurursa, sorun çelenkin kendisinde değil, kartının bileşenlerindedir - bir tristör veya diyot.

Bunları bir multimetre ile kontrol edin, doğru parametreleri bulun ve değiştirin.

Çelenk loş bir şekilde parlıyor

Ayrıca, ayrı bir kanalın LED'leri yanıyor gibi göründüğünde, ancak diğerlerine kıyasla oldukça loş göründüğünde, oldukça belirgin kazalar da yoktur.

Bunun anlamı ne? Kontrol devresi iyi çalışıyor. Düğmeye basıldığında, tüm modlar değiştirilir.

Diyot köprüsü ve direnç parametrelerinin test cihazı tarafından aranması da sorunları ortaya çıkarmaz. Bu durumda, sadece tellerde günah işlemeye devam eder. Zaten oldukça zayıflar ve böyle telli bir tel yırtıldığında, kesiti daha da azalır.

Sonuç olarak, çelenk, LED'leri nominal parlaklık modunda başlatamaz, çünkü yeterli voltajları yoktur. Uzun bir çelenkte bu yırtık damar nasıl bulunur?

Bunu yapmak için, tutamaçlarla tüm hat boyunca yürümek zorunda kalacaksınız. Çelengi açın ve tüm arka ışık tam güçle yanana kadar her bir LED'in yanındaki kabloları hareket ettirmeye başlayın.

Murphy yasasına göre, bu çelenkin en son kısmı olabilir, bu yüzden sabırlı olun.

Bu alanı bulur bulmaz bir havya alın ve LED üzerindeki telleri sökün. Bunları bir çakmakla temizleyin ve her şeyi yeniden lehimleyin.

Daha sonra ısı büzüşmeli lehimleme yerini izole edin.

Kabul ediyorum, tam bir inceleme yazmayı planlamadım.
Bir keresinde bu LED'leri "yedek" olarak almıştım. Peki .., LED'ler ... neden onlar hakkında yazıyorsunuz? Sadece bir yıl önce, yorumlardan birinde onlardan bahsetti ve konuyu kapandı.

Ama kelimenin tam anlamıyla bugün işte, bir çalışan, elimdeki havyaya ve ekrandaki arduino koduna bakarak, dünyada bir tasarımcıdan daha ileri olan babaların (çoğunluk) olduğundan şikayet etti. elektronik işçiliği dersinde pil ve ampul "kesmiyor" . Ancak, örneğin, başka bir şeyde "keser". Ama kendi ellerinizle ve hatta hafta sonu oğlunuzla bir şeyler yapmak oldukça güzel olurdu. Ve aslında: Bu, tüm ailenin gözünde babanın prestijini yükseltir, kesinlikle eğitime katkıda bulunur ve en önemlisi, ortaya çıkan kişilikte yaratıcılığın temelleri bu şekilde atılır.

Bu konuşma, incelemeyi yazmak için itici güç oldu. Ve tema açıktır: Sovyet dergilerinde "Genç Teknisyen" ile başlayan ve "Radyo" ile biten eski zamanlardan beri, Kasım ayında Yeni Yıla adanmış ev yapımı ürünler basılmıştır. Tatil için düşünmek, yapmak ve vakit ayırmak için zaman var.
Kaynağımız neden daha kötü?

Bugünün incelemesinde, güzel bir yanardöner Yılbaşı çelengi inşa edeceğiz. Kendi ellerimle. Herhangi bir "arduino", "komut dosyaları", "kontrolörler", "veri sayfaları" ve diğer anlaşılmazlıklar olmadan. "Anot" ve "katot" kelimelerinden bile kaçınmaya çalışacağım.

Her şey amatörce, basit ve “parmaklarda” olacak. Deneyimli uzmanlar, elbette, sıkılacak, ilkel, "anaokulu" olacak ve ilgilenmeyecekler. Hatta komik bir yerde.

İşte o, incelemenin kahramanı:

LED olağandışı. Tek bir parıltı rengi yoktur.
Şu şekilde parlıyor: düzgün bir şekilde (bukalemun) bir daire içinde yedi rengi değiştirir: kırmızı, turuncu ve sarıdan yeşile, maviden maviye ve mora, vb. Her renk bir buçuk saniye sürer ve bir sonraki ile sorunsuz bir şekilde değiştirilir.
Renkler çok zengin ve parlak. Yetişkinler bile memnun, çocuklar hakkında ne söyleyebiliriz.

Boyutu anlamak için ruble paranın yanında:

LED'in kendisi, çocukların hayal gücünün varlığında da önemli olan nervürlü bir "roket" şeklindedir.

Uzmanlar hala kesimin altına girdiğinden, o zaman burada

bir kaç teknik detay gerisini okuyamazsın

LED'ler metalize bir antistatik torba içinde sızdırmaz şekilde gelir:

Satıcı tarafından eklenen etiket. El yazısının da ona ait olduğundan şüpheleniyorum.

Boyutlar: U = 13mm, Ø 5mm.



Akım tüketimini 3.3V voltajda ölçtüm.
9-14 mA aralığında (dahil edilen kristallere bağlı olarak) dalgalanır.
Satıcı 20mA yazıyor ama bence sınır bu.
Nominal voltajın 3.2 - 3.4 volt, 5v - satıcı tarafından belirtilen maksimum maksimum olduğunu düşünüyorum.

Bu LED hakkında bilmemiz gerekenler.
Herhangi bir 3 voltluk kaynakta (lityum düğme pil veya bir çift AA/Mini pil) çalışacaktır.

Diyagram veya ek ayrıntı yok. Sadece pil ve bu diyotlar. Her şey.
Herhangi bir saat tamirhanesinde, "Bana bir 2032 veya 2025 pil verin" diyebilirsiniz, hatta şunun gibi: "Anakart için bir madeni para büyüklüğünde pil."

Bağlanmak çok kolaydır.
LED'in iki çıkışı vardır. Ve biri diğerinden daha uzun. Uzun çıkış, kaynağın "artısına", kısa olanı - "eksi" ye bağlanır. Bir tablet pili için her şey aynıdır - daha büyük bir gömlek artıdır, yama teması eksidir.

Aynı anda bu tür birkaç diyot alırsanız ve bunları bir pile bağlarsanız, bunlar senkronizasyondan yavaş yavaş zaman içinde ayrılacaktır; bir çeşit çok renkli gökkuşağı-plazma-yerleştirici elde edersiniz. Bir çocukla lambalar, gece lambaları, kuyu veya bunun gibi bir şey yapabilirsiniz; uygun olan yerlere yerleştirin. Burada yaratıcılık ve hayal gücü devreye giriyor. Rakamları ince kağıttan yapıştırabilir ve vurgulayabilirsiniz (içeriden veya dışarıdan). Bazı oyuncaklara vb.

Prensip olarak, bu bir ara nokta olabilir. LED'lere nasıl güç verileceğini anlattım - açıkladım.
Ama bir Yılbaşı çelengi inşa ediyoruz.
Öyleyse, incelemenin ikinci bölümüne geçelim.

Havyayı çıkarmanın ve diğer yardımcı malzemeleri stoklamanın zamanı geldi. Gerçekten "havya" kelimesinin acemi tasarımcıları çok fazla korkutmayacağını umuyorum. Belki de yorumlardaki biri lehimlemeden nasıl yapılacağına dair zarif bir çözüm sunacaktır. Vago klemensleri dışında aklıma hiçbir şey gelmiyor ama hantal, bir garland için çirkin ve sürekli çözülecek/çıkarılacak/çıkarılacak bir cihaz için güvenilmez. Bu nedenle, bu durumda lehimlemeye alternatif görmüyorum.
Ancak lehimleme o kadar korkutucu değil. Artı ekstra deneyim.

Havyanın kendisine ek olarak, ihtiyacımız olacak
- İki çapta daralan makaron (Ø 2mm ve Ø 3mm olduğunu varsayıyorum). Isıyla büzüşmeden, elektrik bandıyla değiştirerek yapabilirsiniz, ancak çok sanatsal ve kullanışlı olmayacaktır.
- Temizleyici olmayan vazelin akısı (yeni başlayanlar için çok daha uygun olacaktır). Veya reçine, daha uygun fiyatlı.
- Lehim.
- Bir çelenk yapacağımız tellerin kendileri.

Telleri, tercihen telli iletkenleri olan bir “bükümlü çift” bilgisayar kablosundan çıkarmayı öneriyorum (bu tür kablolar daha yumuşaktır, genellikle endüstriyel olarak üretilirler). Sanırım iş yerindeki bir sysadmin arkadaşınızdan birkaç metrelik "bükümlü çift" isteyebilir veya en yakın inşaat pazarından satın alabilirsiniz.
Bu çözümün güzelliği, bir Noel ağacı çelengi için çok iyi olan garantili yeşil ve kahverengi iletkenlerin olmasıdır - daha az farkedilecektir. Bu tasarımda oluklu çiftten kalan altı iletkene ihtiyacımız olmayacak. Sadece yeşil bir iletkenden yapılabilir, ancak yeni başlayanlar, çelenkteki LED'lerin "artıları" ve "eksileri" arasında kafa karıştırma şansına sahip olacak; Bence yeşil ve kahverengi - doğru.

Telleri istenen uzunlukta bölümlere önceden kesmek mantıklıdır. Kendim için, her şey bireysel olmasına rağmen, bitişik LED'ler arasında 10-12 cm'lik bir aralık seçtim.
Her tel parçası her iki ucundan 3 milimetre sıyrılarak, flux ve lehim yardımı ile kalaylanarak parlak hale getirilir. Bence bu rutin işi hemen yapmanız tavsiye edilir, böylece çelenk montajı sürecinde dikkati dağılmaz. Isıyla büzüşen parçaları önceden kesmek de mantıklıdır (uzunlukları hakkında biraz sonra konuşacağım). Bu hazırlık aşamasında tamamlanmış sayılabilir.

Çelenkteki LED'lerin sayısı, çelenkin planlanan uzunluğu, sabır ve arzu ile belirlenir. Zaten bir buçuk ila iki düzine - küçük bir masaüstü Noel ağacında güzel olacak. Ve elli diyot, bir buçuk metrelik bir orman güzelliğini bile süsleyecek.

Tüm LED'ler birbirine paralel bağlanır. Bu, tüm LED'lerin tüm uzun uçlarının birbirine bağlanması ve ortak bir artıya bağlanması gerektiği anlamına gelir; tüm kısa uçlar da ortak bir eksiye bağlanır ve bağlanır.
Bir şemada tasvir ederseniz, şöyle olur:

Böyle bir bağlantı ile, bir LED'in hasar görmesi ve yanması, tüm çelenkin bozulmasına yol açmayacak, her şey aynı şekilde çalışacak, ancak “dökülen” diyot olmadan.

Yapısal olarak, çelenkleri bu şekilde monte etmeyi öneriyorum. LED'e bir iletken lehimliyoruz, küçük çaplı bir ısıyla daralan tüp ile izole ediyoruz. Çakmak veya bina saç kurutma makinesi ile oturuyoruz. Sonra başka bir iletkeni lehimliyoruz ve her şeyi daha büyük çaplı bir tüple birlikte yalıtıyoruz. Bitmiş bağlantıyı oturtuyoruz.

Bu yöntem, küçük çaplı boruları kurtaracak (çünkü sadece bir bacağı izole edeceğiz) ve tüm lehimleme yeri büyük bir boru ile kaplanacağından tasarımı düzgün hale getirecektir.
Bunun gibi:

Ve böylece, bağlantı ile bağlantı, tüm çelengi topluyoruz.

Sadece birkaç açıklama.
İlk olarak, LED'in bir sonraki kontağını lehimlerken, açıkçası, aynı adı taşıyan iki iletkenin bir kerede tüpe - önceki bağlantıdan ve mevcut olandan - geçirilmesi gerekecektir. Böylece her iki kablo da aynı anda kıvrılır.
İkincisi, LED'lerin bacaklarının 6-7 mm uzunluğa kadar ısırılması ve kalaylanması gerekecektir ve bunu önceden değil, bir sonraki diyotu lehimlemeden hemen önce yapmak mantıklıdır. Bacakların uzunluğundaki farkı sonuna kadar görmek için. Pekala, ya da önceden, keçeli bir kalem kullanarak, LED'lerin artı bacaklarının yanına noktalar koyun, sonra hemen her şeyi kesin ve ışınlayın.
Artık tüplerin uzunluğu belli oldu. İnce olanlar ısırılan bacaktan biraz daha uzun olmalıdır, yani. yaklaşık bir santimetre. Kalın - tüm yapıyı kaplamak için biraz daha otantik, bir buçuk santimetre.

Derleme, derlemede bu kadar çok metne rağmen, hiç de zor değil, sadece rutin. Ancak "ellerinizi doldurduğunuzda" süreç hızlanacaktır.

İsteğe bağlı, ancak haklı bir eylem, iletkenlerin hafif bir şekilde birbirine geçmesi olacaktır. Bükülmüş iletkenler çok fazla şişmezler, daha düzgün görünürler ve çözülmesi daha kolaydır.

Bitmiş düğüm, yakın ve büyütülmüş incelemenin ardından şöyle görünecektir:

Bağlantıları monte etme işlemi sırasında, sonraki lehimli LED'in polaritesinin ters olmadığından emin olmak için işlemi üç voltluk bir pil ile kontrol etmek akıllıca olacaktır.

Güç kaynağından en yakın LED'e giden iletkenleri daha uzun yapmak mantıklıdır.

Ama çelenkimize nasıl güç verilir - herkes kendisi için karar verir.
Birkaç seçenek sunuyorum.

Seçenek 1. Gördüğüm en iyi şey 3,3 voltluk bir güç adaptörü. Bu, üzerinde "DC 3.3V" yazılması gerektiği anlamına gelir. İzin verilen maksimum 5 volttur, ancak LED'ler limitlerinde çalışacaktır. Dokuz volt, on iki volt vb. güç kaynaklarının garland'ı öldürmesi garanti edilir.
Ayrıca üzerinde DC 5V yazıyorsa, gereksiz bir telefondan eski bir şarj cihazını uyarlamayı deneyebilirsiniz.


Güç adaptöründe belirtilen akım değerleri (amper veya miliamper cinsinden olan budur, mA) bu durumda önemli değil, kendinizi rahatsız etmeyin.

Son cümleden öfkelenen uzmanlar için. Diğerleri okuyamıyor

100 miliamperlik bir PSU bile bir düzine diyota güç sağlar. 200mA'dan daha düşük bir akıma sahip bir şarjın ortaya çıkması olası değildir; bu, diyotların parıltısının senkronizasyonunu dikkate alarak, herhangi bir makul sayıda diyotun bir çelenkinin rahatça çalışmasına izin verecektir.


Güç adaptörünü bağlarken, nerede "artı" ve nerede "eksi" olduğunu bulmanız gerekecektir.

Güç adaptörünün polaritesini öğreniyoruz

Bir test cihazı, voltmetre veya multimetre kullanmayı biliyorsanız, bu spoyleri kapatabilirsiniz, sorun çözülmüştür.
Burada neden bahsettiğimi bilmeyenler için başlayalım.
Büyük olasılıkla, güç adaptörünü konektör olmadan analiz etmemiz gerekecek. Ya bizden önce kesilip ısırıldı ya da eski Siemens, Nokia, Samsung ve Ericsson'dan hala karşılıklı konektörlerimiz olmadığı için hala kesmemiz gerekiyor. Telin çekirdeklerine bakıyoruz.
Renklilerse, artı genellikle "daha sıcak" bir renktir. Örneğin, bir kırmızı-siyah çiftinde, eksi siyah telde olabilir; kırmızı-mavi bir çiftte eksi daha çok mavi olacaktır.
Tel “etrafında örgülü bir ceket bulunan ince tel” gibi görünüyorsa (buna “ekranlı” veya hatta “koaksiyel” denir), dış katman eksi, iç çekirdek bir artıdır.
Her durumda - ayrı bir LED alın ve güç adaptörüne anında rastgele bağlamayı deneyin - en fazla iki seçenek vardır, bir konumda yanar, diğerinde yanmaz.

Seçenek 2. Piller. Yakınlarda priz olmadığı zamanlar için iyi bir seçenek. Diyelim ki bahçede veya kırda bir Noel ağacı süsledik. AA formatındaki ("parmak tipi") pilleri veya akümülatörleri kullanmak en iyisidir. Bir “tren” (buna “seri” olarak adlandırılır) ile bağlanan iki parçaya ihtiyaçları vardır - ortada, birinin “artı” diğerinin “eksisine” dokunur. Kenarlarda, garland'a güç sağlamak için "artı" ve "eksi" yi çıkarın. Piller için hemen kontaklı özel kutular vardır. Peki ya da basit bir şekilde, bunları elektrik bandı ile birleştirin, temas yüzeylerini akı ile ışınlayın (reçine ile kalaylamak zordur) ve telleri lehimleyin.

Önemli bir faktör, garland'ın güç kaynağının azaltılması ve şebeke voltajından ayrılmasıdır (ister piller ister iyi bir servis verilebilir güç adaptörü olsun) kesinlikle yangın ve elektrik güvenliği. Süslenmiş Noel ağacımızın herhangi bir yerindeki voltaj, kesinlikle güvenli olan 3-5 volt'u geçmeyecektir.

İncelemenin sonunda, elbette, bitmiş çelenk çalışmasıyla bir dakikalık bir video göstereceğim.
LED'leri filme alan herkes, ev tipi video kayıt araçlarını kullanarak bir LED'in rengini ve parlaklığını doğru şekilde aktarmanın neredeyse imkansız olduğunu bilir. İnanın gerçekte her şey çok daha renkli ve güzel görünüyor. Renkler canlıdır. LED'lerin yakınında ışık yok, bu bir çekim eksikliği. Her bir LED'in renk değişimi sırasında videodaki titreme, PWM çekiminin stroboskopik bir etkisidir, gerçekte orada da yoktur.

250 parçanın çoğunun çoğu için gereksiz görüneceğinden şüpheleniyorum. Ben sadece kendim satın aldığım bir bağlantı verdim. Bu, bu belirli satıcıdan bu belirli lotu satın almanız gerektiği anlamına gelmez. Elbette bu ürünün daha küçük partiler halinde teklifleri olacaktır.

Bu incelemedeki her şeyi kendim farklı zamanlarda aldım; kimse inceleme için hiçbir şey sağlamadı ve herhangi bir koşul belirlemedi.

+80 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +100 +180

Noel çelenkini nereden alabilirim? Tabii ki, mağazada - seçimleri küçük, ancak tek kullanımlık Çinliler, şükürler olsun, yeterli. Ancak bir havya ile arkadaş olmaya karar verdiğimize göre, neden onu kendimiz monte etmeyelim ve aynı zamanda teori ile biraz pratik kazanmıyoruz? Hala karar verdiyseniz, deneme zamanı.

Öncelikle ampullere karar verelim. Elbette birçoğu olmalı. Aksi takdirde, bu ne tür bir çelenk? Ne kadarı arzu ve yeteneklerimize bağlı olacaktır. Çelenkimizin şemasını çizelim:

Garland'ı bir prizden (220 V) çalıştırmaya karar verdiğimizi varsayalım. Tüm ampuller aynı tipteyse (her cihazın temelinde yazılan bir voltaj ve bir akım için), o zaman Ohm yasasına göre, her ampulde belirli, ancak aynı voltaj düşecektir.

4 ampul - her biri 220/4 \u003d 55 V alacak. 10 ampul - 220/10 \u003d 22 V. Satışta 24 Volt ampul olduğundan bu zaten bir çelenk. Anladın mı?

Numaralarını değiştirerek, herhangi bir voltaj için tasarlanmış bir ampul çelenk monte etmek kolaydır! Tek şart, dediğim gibi, lambaların aynı tip olması gerektiği, aksi takdirde üzerlerindeki voltaj farklı dağılacak ve çelenk büyük olasılıkla orada yanacak.

Şimdi problemi "tersinden" inşa edelim. Etrafta bir avuç 6,3 V lambamız var, kaç tane lazım? 220'yi 6,3 = 35 parçaya hızla bölün. Garland'ın bir yıl ve beş ya da on yıl çalışabilmesi için, lamba sayısını 40 parçaya çıkarmak mantıklı.Bu durumda, her ampul 5.5 volt alacak, hepsi çok parlak olmayacak, ancak çok uzun bir süre. Ve loş - önemli değil. Güzele ihtiyacımız var, parlak değil.

Ve elimizde 40 ampul yoksa, daha küçük bir rakamla idare edebilir miyiz? Epeyce. Akımı bir yönde ilettiğini ve diğerinde iletmediğini hatırlayın. Ancak çıkışta voltajımız var ve bir diyot aracılığıyla bir çelenk bağlarsanız, bir yarım dalgayı atlar ve diğerini geciktirir. Sonuç olarak, çelenk şebeke voltajının yarısına sahip olacaktır - 110 V. Bu, lamba sayısının güvenli bir şekilde yarıya indirilebileceği anlamına gelir!

  • Aslında, genlik değeri 220 V seviyesinde kalacak ve lambalardan geçen çalışma voltajı ve ortalama akım yarıya inecek, ancak anlama kolaylığı için voltajın düşeceğini varsayacağız, ancak bu, herhangi bir voltmetre ile gösterilebilir.

Aslında, genlik değeri 220 V seviyesinde kalacak ve lambalardan geçen çalışma voltajı ve ortalama akım yarıya inecek, ancak anlama kolaylığı için voltajın düşeceğini varsayacağız, ki bu tesadüfen, herhangi bir voltmetre ile gösterilebilir.

Tek sorun, akıma ve gerilime dayanabilmesi için doğru diyotu seçmektir. 220 V'luk bir voltajımız var, akım lamba tabanına yazılıyor - seri bağlandığında herkes için aynı olacak. 0.1A olduğunu varsayalım. Bu nedenle, en az 300 V'luk bir ters gerilime (yedek için) ve 0,2 A bölgesindeki bir akıma (aynı zamanda bir yedek için) dayanabilecek bir diyot ihtiyacımız var.

Açığız diyot kılavuzu ve bizim için mevcut olanlardan hangisinin uygun olduğunu görün. KD243G, KD247V, KD105A, KD127A, 1N4004 ... Seçim çok büyük. Diyotumuz alternatif bir akım devresinde çalışacağından, bağlantısının polaritesi bile önemli değil! Tel parçalarını kesiyoruz, tüm ampulleri seri olarak lehimliyoruz, tabanlarını iyi izole ediyoruz, devredeki diyotu açıyoruz ve çelenkimiz hazır.

Dikkat! Tasarım elektrikle çalışır ve bu nedenle HER ampul hayati tehlike arz eden voltaj altındadır! Lambaların ve yeniden lehimin tüm iletken kısımlarını yalnızca çelengi elektrik şebekesinden ayırarak dikkatlice yalıtın!

LED'lerin yalnızca cihazların dahil edildiğinin göstergesi olarak kullanıldığı zamanlar çoktan geride kaldı. Modern LED cihazlar, ev, endüstriyel ve akkor lambaların yerini tamamen alabilir. Bu, hangi LED analogunu seçebileceğinizi bilerek LED'lerin çeşitli özellikleriyle kolaylaştırılır. Temel parametreleri göz önüne alındığında LED'lerin kullanımı, aydınlatma alanında çok sayıda olanak sunar.

Işık yayan diyot (İngilizce olarak SD, SID, LED ile gösterilir), yapay bir yarı iletken kristale dayalı bir cihazdır. İçinden bir elektrik akımı geçtiğinde, bir parıltıya yol açan foton emisyonu olgusu yaratılır. Bu ışıma çok dar bir spektrum aralığına sahiptir ve rengi yarı iletkenin malzemesine bağlıdır.

Kırmızı ve sarı parıltılı LED'ler, galyum arsenit bazlı inorganik yarı iletken malzemelerden, yeşil ve mavi ise indiyum galyum nitrür bazında yapılır. Işık akısının parlaklığını arttırmak için, yarı iletkenler arasına bir saf alüminyum nitrür tabakası yerleştirildiğinde çeşitli katkı maddeleri kullanılır veya çok katmanlı yöntem kullanılır. Bir kristalde birkaç elektron deliği (p-n) geçişinin oluşmasının bir sonucu olarak, parıltısının parlaklığı artar.

İki tür LED vardır: gösterge ve aydınlatma için. İlki, çeşitli cihazların ağa dahil edilmesini ve ayrıca dekoratif aydınlatma kaynaklarını belirtmek için kullanılır. Yarı saydam bir kutuya yerleştirilmiş renkli diyotlardır, her birinin dört ucu vardır. Cihazların uzaktan kumandası (uzaktan kumanda) için cihazlarda kızılötesi ışık yayan cihazlar kullanılmaktadır.

Aydınlatma alanında beyaz ışık yayan LED'ler kullanılmaktadır. Renk olarak, LED'ler soğuk beyaz, nötr beyaz ve sıcak beyaz parıltı ile ayırt edilir. Kurulum yöntemine göre aydınlatma için kullanılan LED'lerin bir sınıflandırması vardır. SMD LED'in işareti, cihazın üzerine bir diyot kristalinin yerleştirildiği bir alüminyum veya bakır alt tabakadan oluştuğu anlamına gelir. Alt tabakanın kendisi, kontakları LED'in kontaklarına bağlı olan muhafazada bulunur.

Başka bir LED türü OCB olarak adlandırılır. Böyle bir cihazda, fosforla kaplanmış birçok kristal bir tahta üzerine yerleştirilir. Bu tasarım sayesinde, parıltının yüksek parlaklığı elde edilir. Bu teknoloji, nispeten küçük bir alanda yüksek ışık akısı üretiminde kullanılır. Bu da LED lambaların üretimini en erişilebilir ve ucuz hale getirir.

Not! SMD ve COB LED'lerdeki lambaların karşılaştırılması, arızalı bir LED'in değiştirilmesiyle eskisinin onarılabileceği not edilebilir. COB LED lambası çalışmıyorsa tüm kartı diyotlarla değiştirmeniz gerekecektir.

LED'lerin özellikleri

Aydınlatma için uygun bir LED lamba seçerken, LED'lerin parametreleri dikkate alınmalıdır. Bunlar besleme gerilimi, güç, çalışma akımı, verimlilik (ışık çıkışı), ışıma sıcaklığı (renk), ışınım açısı, boyutlar, bozulma periyodunu içerir. Temel parametreleri bilerek, bir veya daha fazla aydınlatma sonucu elde etmek için cihazları kolayca seçmek mümkün olacaktır.

LED akım tüketimi

Kural olarak, geleneksel LED'ler için 0,02A'lık bir akım sağlanır. Ancak, 0.08A olarak derecelendirilmiş LED'ler vardır. Bu LED'ler, cihazda dört kristalin yer aldığı daha güçlü cihazları içerir. Aynı binada yer almaktadırlar. Kristallerin her biri 0.02A tükettiğinden, toplamda bir cihaz 0.08A tüketecektir.

LED cihazların çalışmasının kararlılığı, akımın büyüklüğüne bağlıdır. Akımdaki hafif bir artış bile kristalin radyasyon yoğunluğunu (yaşlanma) azaltmaya ve renk sıcaklığını artırmaya yardımcı olur. Bu, sonunda LED'lerin maviye dönmesine ve zamanından önce arızalanmasına neden olur. Ve mevcut güç göstergesi önemli ölçüde artarsa, LED hemen yanar.

Akım tüketimini sınırlamak için, LED lambaların ve armatürlerin tasarımları, LED'ler (sürücüler) için akım stabilizatörleri ile sağlanır. Akımı dönüştürerek LED'ler için istenen değere getirirler. Ağa ayrı bir LED bağlamak istediğinizde akım sınırlayıcı dirençler kullanmanız gerekir. LED için direncin direncinin hesaplanması, kendine özgü özellikleri dikkate alınarak yapılır.

Faydalı tavsiye! Doğru direnci seçmek için, internette yayınlanan LED'in direncini hesaplamak için hesap makinesini kullanabilirsiniz.

LED voltajı

LED voltajı nasıl kontrol edilir? Gerçek şu ki, LED'lerin böyle bir besleme voltajı parametresi yoktur. Bunun yerine LED'in gerilim düşümü karakteristiği kullanılır; bu, üzerinden nominal akım geçtiğinde LED'in çıkışındaki gerilim miktarı anlamına gelir. Ambalaj üzerinde belirtilen voltaj değeri sadece voltaj düşüşünü yansıtır. Bu değeri bilerek kristal üzerinde kalan voltajı belirlemek mümkündür. Hesaplamalarda dikkate alınan bu değerdir.

LED'ler için çeşitli yarı iletkenlerin kullanılması göz önüne alındığında, her birinin voltajı farklı olabilir. Bir LED'in kaç volt olduğunu nasıl öğrenebilirim? Cihazların parıltısının rengine göre belirleyebilirsiniz. Örneğin, mavi, yeşil ve beyaz kristaller için voltaj, sarı ve kırmızı için yaklaşık 3V'dir - 1,8 ila 2,4V.

2V voltaj değerine sahip aynı değerdeki LED'lerin paralel bağlantısını kullanırken, aşağıdakilerle karşılaşabilirsiniz: bir parametre dağılımının bir sonucu olarak, bazı yayan diyotlar arızalanır (yanar), diğerleri ise çok zayıf yanar. Bu, voltajda 0.1V bile olsa bir artışla, LED'den geçen akımda 1,5 kat bir artış gözlenmesi nedeniyle olacaktır. Bu nedenle, akımın LED'in derecesine uygun olmasını sağlamak çok önemlidir.

Işık çıkışı, ışın açısı ve LED gücü

Diyotların ışık akısının diğer ışık kaynaklarıyla karşılaştırılması, yaydıkları radyasyonun gücü dikkate alınarak yapılır. Yaklaşık 5 mm çapındaki cihazlar 1 ila 5 lm ışık verir. 100W'lık bir akkor lambanın ışık akısı 1000 lm iken. Ancak karşılaştırırken, bir LED'in yönlü bir lambaya sahipken, geleneksel bir lambanın dağınık ışığa sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle LED'lerin saçılma açısını dikkate almak gerekir.

Farklı LED'lerin saçılma açısı 20 ila 120 derece arasında olabilir. LED'ler aydınlatıldığında merkezde daha parlak bir ışık verir ve dağılım açısının kenarlarına doğru aydınlatmayı azaltır. Böylece LED'ler daha az güç kullanırken belirli bir alanı daha iyi aydınlatır. Ancak aydınlatma alanının arttırılması isteniyorsa, lambanın tasarımında ıraksak lensler kullanılır.

LED'lerin gücü nasıl belirlenir? Bir akkor lambayı değiştirmek için gereken LED lambanın gücünü belirlemek için 8 faktörü uygulamak gerekir. Böylece, geleneksel 100W'lık bir lambayı, gücü en az 12,5W (100W / 8) olan bir LED cihazla değiştirebilirsiniz. ). Kolaylık sağlamak için, akkor lambaların gücü ile LED ışık kaynakları arasındaki yazışma tablosunun verilerini kullanabilirsiniz:

Akkor lamba gücü, WLED lambanın karşılık gelen gücü, W
100 12-12,5
75 10
60 7,5-8
40 5
25 3

Aydınlatma için LED kullanırken, ışık akısının (lm) güce (W) oranı ile belirlenen verimlilik göstergesi çok önemlidir. Bu parametreleri farklı ışık kaynakları için karşılaştırdığımızda, akkor lambanın veriminin 10-12 lm/W, floresan lambanın 35-40 lm/W ve LED lambanın 130-140 lm/W olduğunu bulduk.

LED kaynaklarının renk sıcaklığı

LED kaynaklarının önemli parametrelerinden biri de ışıma sıcaklığıdır. Bu miktar için ölçü birimleri Kelvin (K) dereceleridir. Tüm ışık kaynaklarının, ışıma sıcaklığına göre, aralarında sıcak beyazın renk sıcaklığının 3300 K'den az, gün ışığı beyazının - 3300 ila 5300 K arasında ve soğuk beyazın 5300 K'nin üzerinde olduğu üç sınıfa ayrıldığına dikkat edilmelidir.

Not! LED radyasyonunun insan gözü tarafından rahat algılanması, doğrudan LED kaynağının renk sıcaklığına bağlıdır.

Renk sıcaklığı genellikle LED lambaların etiketinde belirtilir. Dört basamaklı bir sayı ve K harfi ile gösterilir. Belirli bir renk sıcaklığına sahip LED lambaların seçimi, doğrudan aydınlatma için kullanımının özelliklerine bağlıdır. Aşağıdaki tablo, farklı ışıma sıcaklıklarına sahip LED kaynaklarını kullanma seçeneklerini göstermektedir:

LED ışık rengiRenk sıcaklığı, KAydınlatmada kullanım örnekleri
BeyazIlık, hafif sıcak2700-3500 Bir akkor lambanın en uygun analogu olarak ev ve ofis binalarının aydınlatılması
Nötr (gündüz)3500-5300 Bu tür lambaların mükemmel renksel geriverimi, üretimdeki işyerlerini aydınlatmak için kullanılmalarına olanak tanır.
Soğuk5300'ün üzerindeEsas olarak sokak aydınlatması için kullanılır ve ayrıca el lambaları cihazında da kullanılır.
kırmızı1800 Dekoratif ve bitki aydınlatma kaynağı olarak
Yeşil-
Sarı3300 İç mekan aydınlatma tasarımı
Mavi7500 İç mekandaki yüzeylerin aydınlatılması, fito-aydınlatma

Rengin dalga doğası, dalga boyunu kullanarak LED'lerin renk sıcaklığını ifade etmeyi mümkün kılar. Bazı LED cihazların işaretlenmesi, renk sıcaklığını tam olarak farklı dalga boylarında bir aralık şeklinde yansıtır. Dalga boyu λ ile gösterilir ve nanometre (nm) cinsinden ölçülür.

SMD LED'lerin boyutları ve özellikleri

SMD LED'lerin boyutu göz önüne alındığında, armatürler farklı özelliklere sahip gruplara ayrılır. En popüler LED'ler 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 ve 5630 boyutlarındadır. SMD LED'lerin özellikleri boyuta göre değişir. Bu nedenle, farklı SMD LED türleri parlaklık, renk sıcaklığı ve güç açısından farklılık gösterir. LED'lerin işaretlenmesinde ilk iki hane cihazın uzunluğunu ve genişliğini gösterir.

SMD 2835 LED'lerin temel parametreleri

SMD 2835 LED'lerin temel özellikleri, artan radyasyon alanını içerir. Yuvarlak bir çalışma yüzeyine sahip SMD 3528 ile karşılaştırıldığında, SMD 2835, daha düşük bir eleman yüksekliğinde (yaklaşık 0,8 mm) daha fazla ışık çıkışına katkıda bulunan dikdörtgen bir şekil yayar. Böyle bir cihazın ışık akısı 50 lm'dir.

SMD 2835 LED'lerin gövdesi ısıya dayanıklı polimerden yapılmıştır ve 240°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Bu hücrelerde radyasyon bozulmasının 3000 saatlik çalışma sırasında %5'ten daha az olduğu unutulmamalıdır. Ek olarak, cihaz kristal-substrat bağlantısının (4 C/W) oldukça düşük bir termal direncine sahiptir. Maksimum çalışma akımı 0.18A, kristal sıcaklığı 130°C'dir.

Işımanın rengine göre, 4000 K parlama sıcaklığına sahip sıcak beyaz, gün ışığı beyazı - 4800 K, saf beyaz - 5000 ila 5800 K arası ve 6500-7500 K renk sıcaklığına sahip soğuk beyaz. soğuk beyaz parıltılı cihazlar için maksimum ışık akısı, minimum - sıcak beyaz LED'ler için. Cihazın tasarımında, daha iyi ısı dağılımına katkıda bulunan temas pedleri artırılmıştır.

Faydalı tavsiye! SMD 2835 LED'ler her türlü montaj için kullanılabilir.

SMD 5050 LED'lerin Özellikleri

SMD 5050 muhafaza tasarımı, aynı tipte üç LED içerir. Mavi, kırmızı ve yeşil LED kaynakları, SMD 3528 kristallerine benzer teknik özelliklere sahiptir.Üç LED'in her birinin çalışma akımı değeri 0.02A'dır, bu nedenle tüm cihazın toplam akımı 0.06A'dır. LED'lerin arızalanmaması için bu değerin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

SMD 5050 LED cihazları, 3-3.3V'luk bir doğrudan gerilime ve 18-21 lm'lik bir ışık çıkışına (ağ akışı) sahiptir. Bir LED'in gücü, her bir kristalin (0,7W) üç güç değerinin toplamıdır ve 0,21W'dir. Cihazların yaydığı ışımanın rengi beyaz, yeşil, mavi, sarı ve çok renkli olmak üzere tüm tonlarda olabilmektedir.

Aynı SMD 5050 paketinde farklı renkteki LED'lerin yakın yerleşimi, her rengin ayrı kontrolü ile çok renkli LED'lerin uygulanmasını mümkün kıldı. Kontrolörler, SMD 5050 LED'leri kullanarak lambaları düzenlemek için kullanılır, böylece ışımanın rengi belirli bir süre sonra birinden diğerine sorunsuz bir şekilde değiştirilebilir. Tipik olarak, bu tür cihazların birkaç kontrol modu vardır ve LED'lerin parlaklığını ayarlayabilir.

SMD 5730 LED'in tipik özellikleri

SMD 5730 LED'ler, gövdesi 5.7x3 mm geometrik boyutlara sahip LED cihazlarının modern temsilcileridir. Özellikleri, öncekilerin parametrelerinden kararlı ve niteliksel olarak farklı olan ultra parlak LED'lere aittir. Yeni malzemeler kullanılarak üretilen bu LED'ler, artırılmış güç ve yüksek verimli ışık akısı ile karakterize edilir. Ayrıca yüksek nem koşullarında çalışabilirler, aşırı sıcaklıklara ve titreşime karşı dayanıklıdırlar ve uzun ömürlüdürler.

İki tür cihaz vardır: 0,5W gücünde SMD 5730-0.5 ve 1W gücünde SMD 5730-1. Cihazların ayırt edici bir özelliği, darbeli bir akım üzerinde çalışma olasılığıdır. SMD 5730-0.5'in nominal akımının değeri 0.15A'dır; darbeli çalışma sırasında cihaz 0.18A'ya kadar akımlara dayanabilir. Bu tip LED, 45 lm'ye kadar ışık akısı sağlar.

SMD 5730-1 LED'leri 0,35A sabit akımda, darbeli modda - 0,8A'ya kadar çalışır. Böyle bir cihazın ışık çıkış verimliliği 110 lm'ye kadar olabilir. Isıya dayanıklı polimer sayesinde cihazın gövdesi 250°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. Her iki SMD 5730 tipinin de dağılım açısı 120 derecedir. 3000 saat çalışıldığında ışık akısının bozulma derecesi %1'den azdır.

Cree LED'lerin Özellikleri

Cree (ABD), süper parlak ve en güçlü LED'lerin geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşmaktadır. Cree LED gruplarından biri, tek çipli ve çok çipli olarak ayrılan bir dizi Xlamp cihazı ile temsil edilir. Tek kristalli kaynakların özelliklerinden biri, radyasyonun cihazın kenarları boyunca dağılımıdır. Bu yenilik, minimum sayıda kristal kullanarak geniş bir ışıma açısına sahip lambaların üretilmesini mümkün kıldı.

XQ-E Yüksek Yoğunluklu LED kaynakları serisinde, parlama açısı 100 ila 145 derece arasındadır. 1.6x1.6 mm'lik küçük geometrik boyutlara sahip süper parlak LED'lerin gücü 3 Volt ve ışık akısı 330 lm'dir. Bu, Cree'nin en son gelişmelerinden biridir. Tasarımı tek çip bazında geliştirilen tüm LED'ler, CRE 70-90 kapsamında yüksek kaliteli renksel geriverime sahiptir.

İlgili makale:

Bir LED çelenk nasıl yapılır veya onarılır. En popüler modellerin fiyatları ve ana özellikleri.

Cree, 6 ila 72 volt arasında en yeni güç türlerine sahip birkaç çeşit çok çipli LED armatürü piyasaya sürdü. Çok çipli LED'ler, yüksek voltajlı, 4W'a kadar ve 4W'ın üzerinde güce sahip cihazları içeren üç gruba ayrılır. 4W'a kadar olan kaynaklarda, MX ve ML tipi bir pakette 6 kristal birleştirilir. Saçılma açısı 120 derecedir. Bu tip Cree LED'leri beyaz sıcak ve soğuk parıltılı renklerle satın alabilirsiniz.

Faydalı tavsiye! Yüksek güvenilirlik ve ışık kalitesine rağmen, MX ve ML serisinin yüksek güçlü LED'lerini nispeten düşük bir fiyata satın alabilirsiniz.

4W'ın üzerindeki grup, birkaç kristalden gelen LED'leri içerir. Gruptaki en boyutlu cihazlar, MT-G serisi ile temsil edilen 25W cihazlardır. Şirketin yeniliği XHP model LED'lerdir. Büyük LED cihazlardan biri 7x7 mm gövdeye sahiptir, gücü 12W, ışık çıkışı 1710 lm'dir. Yüksek voltajlı LED'ler, küçük boyut ve yüksek ışık çıkışını birleştirir.

LED bağlantı şemaları

LED'leri bağlamak için belirli kurallar vardır. Cihazdan geçen akımın sadece bir yönde hareket ettiği dikkate alındığında, LED cihazların uzun ve kararlı çalışması için sadece belirli bir voltajın değil, aynı zamanda optimum akım değerinin de dikkate alınması önemlidir.

Bir LED'i 220V ağa bağlama şeması

Kullanılan güç kaynağına bağlı olarak, LED'leri 220V'a bağlamak için iki tür şema vardır. Durumlardan birinde, sınırlı bir akımla kullanılır, ikincisinde - voltajı stabilize eden özel bir akım. İlk seçenek, belirli bir akım gücüne sahip özel bir kaynağın kullanımını dikkate alır. Bu devrede direnç gerekli değildir ve bağlı LED'lerin sayısı sürücünün gücü ile sınırlıdır.

Diyagramdaki LED'leri belirtmek için iki tür piktogram kullanılır. Bunların her şematik gösteriminin üzerinde yukarıyı gösteren iki küçük paralel ok vardır. LED cihazın parlak parıltısını sembolize ederler. LED'i bir güç kaynağı kullanarak 220V'a bağlamadan önce devreye bir direnç eklemeniz gerekir. Bu koşul karşılanmazsa, bu, LED'in çalışma ömrünün önemli ölçüde azalmasına veya basitçe başarısız olmasına yol açacaktır.

Bağlarken bir güç kaynağı kullanırsanız, devrede yalnızca voltaj sabit olacaktır. LED cihazın önemsiz iç direnci göz önüne alındığında, akım sınırlayıcı olmadan açılması cihazın yanmasına neden olacaktır. Bu nedenle LED anahtarlama devresine uygun bir direnç eklenir. Dirençlerin farklı derecelerde geldiğine dikkat edilmelidir, bu nedenle doğru hesaplanmaları gerekir.

Faydalı tavsiye! Bir LED'i 220 Volt'luk bir ağa bir direnç kullanarak bağlamak için devrelerin olumsuz noktası, artan akım tüketimine sahip bir yükün bağlanması gerektiğinde yüksek gücün dağılmasıdır. Bu durumda, direnç bir söndürme kondansatörü ile değiştirilir.

Bir LED için Direnç Nasıl Hesaplanır

Bir LED'in direncini hesaplarken, aşağıdaki formüle göre yönlendirilirler:

U = IHR,

burada U voltaj, I akım, R dirençtir (Ohm yasası). Diyelim ki aşağıdaki parametrelere sahip bir LED bağlamanız gerekiyor: 3V - voltaj ve 0.02A - akım gücü. Güç kaynağı üzerindeki led'i 5 Volt'a bağladığınızda arıza olmaması için fazladan 2V'u (5-3=2V) çıkarmanız gerekir. Bunu yapmak için, Ohm yasası kullanılarak hesaplanan devreye belirli bir dirence sahip bir direnç eklemek gerekir:

R = U/I.

Böylece 2V'nin 0.02A'ya oranı 100 ohm olacaktır, yani. ihtiyacınız olan direnç budur.

LED'lerin parametreleri göz önüne alındığında, direncin direncinin cihaz için standart olmayan bir değere sahip olduğu sıklıkla olur. Bu tür akım sınırlayıcılar, örneğin 128 veya 112.8 ohm gibi satış noktalarında bulunamaz. Ardından, direnci hesaplanandan daha yüksek bir değere sahip olan dirençleri kullanmalısınız. Bu durumda, LED'ler tam güçte çalışmayacak, ancak yalnızca% 90-97 oranında çalışacaktır, ancak bu gözle algılanamayacak ve cihazın kaynağını olumlu yönde etkileyecektir.

İnternette LED hesaplama hesaplayıcıları için birçok seçenek vardır. Ana parametreleri dikkate alırlar: voltaj düşüşü, anma akımı, çıkış voltajı, devredeki cihaz sayısı. LED cihazlarının ve akım kaynaklarının parametrelerini form alanında ayarlayarak dirençlerin karşılık gelen özelliklerini öğrenebilirsiniz. Renk kodlu akım sınırlayıcıların direncini belirlemek için LED'ler için çevrimiçi direnç hesaplamaları da vardır.

LED'lerin paralel ve seri bağlantı şemaları

Birkaç LED cihazından yapılar monte edilirken, LED'leri seri veya paralel bağlantıyla 220 Voltluk bir ağa bağlamak için devreler kullanılır. Aynı zamanda doğru bir bağlantı için LED'ler seri bağlandığında gerekli voltajın her cihazın voltaj düşüşlerinin toplamı olduğu unutulmamalıdır. LED'ler paralel bağlandığında akım gücü eklenir.

Devreler farklı parametrelere sahip LED cihazları kullanıyorsa, kararlı çalışma için her bir LED için direnci ayrı ayrı hesaplamak gerekir. Tamamen aynı iki LED'in bulunmadığına dikkat edilmelidir. Aynı model cihazlar bile parametrelerde küçük farklılıklara sahiptir. Bu, tek bir dirençle çok sayıda seri veya paralel devreye bağladığınızda, hızlı bir şekilde bozulabilmelerine ve arızalanabilmelerine yol açar.

Not! Bir paralel veya seri devrede bir direnç kullanıldığında, yalnızca aynı özelliklere sahip LED cihazları bağlanabilir.

Birkaç LED paralel bağlandığında, 4-5 adet diyelim, parametrelerdeki tutarsızlık, cihazların çalışmasını etkilemeyecektir. Ve böyle bir devreye çok sayıda LED bağlarsanız, bu kötü bir karar olacaktır. LED kaynaklarının özelliklerinde küçük bir değişiklik olsa bile, bu, bazı armatürlerin parlak ışık yaymasına ve hızlı bir şekilde yanmasına neden olurken, diğerleri zayıf bir şekilde parlayacaktır. Bu nedenle paralel bağlanırken her cihaz için her zaman ayrı bir direnç kullanmalısınız.

Seri bağlantı ile ilgili olarak, tüm devre bir LED'in tüketimine eşit miktarda akım tükettiği için ekonomik bir tüketim vardır. Paralel devrede tüketim, devreye dahil olan devrede bulunan tüm LED kaynaklarının tüketiminin toplamıdır.

LED'ler 12 volta nasıl bağlanır

Bazı cihazların tasarımında, üretim aşamasında dirençler sağlanır, bu da LED'leri 12 Volt veya 5 Volt'a bağlamayı mümkün kılar. Ancak, bu tür cihazlar her zaman ticari olarak mevcut değildir. Bu nedenle, LED'leri 12 volta bağlama devresinde bir akım sınırlayıcı sağlanır. İlk adım, bağlı LED'lerin özelliklerini bulmaktır.

Tipik LED cihazları için doğrudan voltaj düşüşü gibi bir parametre yaklaşık 2V'dir. Bu LED'ler için nominal akım 0,02A'ya karşılık gelir. Böyle bir LED'i 12V'a bağlamak istiyorsanız, "ekstra" 10V (12 eksi 2) bir sınırlayıcı dirençle söndürülmelidir. Ohm yasasını kullanarak bunun direncini hesaplayabilirsiniz. Bunu 10 / 0.02 \u003d 500 (Ohm) alıyoruz. Bu nedenle, E24 elektronik bileşenleri serisinde en yakın olan 510 ohm nominal değere sahip bir direnç gereklidir.

Böyle bir devrenin kararlı çalışabilmesi için sınırlayıcının gücünü de hesaplamak gerekir. Gücün voltaj ve akımın ürününe eşit olduğu formülü kullanarak değerini hesaplıyoruz. 10V'luk voltajı 0,02A'lık akımla çarpıyoruz ve 0,2W elde ediyoruz. Bu nedenle, standart güç değeri 0.25W olan bir direnç gereklidir.

Devreye iki LED cihazı dahil etmek gerekirse, üzerlerine düşen voltajın zaten 4V olacağı unutulmamalıdır. Buna göre, direnç için 10V değil 8V ödemeye devam ediyor. Bu nedenle, direncin direncinin ve gücünün daha fazla hesaplanması bu değere göre yapılır. Direncin devredeki konumu herhangi bir yerde sağlanabilir: anotun yanından, katottan, LED'ler arasında.

Bir multimetre ile bir LED nasıl test edilir

LED'lerin çalışma durumunu kontrol etmenin bir yolu, bir multimetre ile test etmektir. Böyle bir cihaz, herhangi bir tasarımın LED'lerini teşhis edebilir. LED'i bir test cihazı ile kontrol etmeden önce, cihazın anahtarı "çevirme" moduna ayarlanır ve problar terminallere uygulanır. Kırmızı prob anoda ve siyah prob katoda bağlandığında, kristal ışık yaymalıdır. Polarite ters ise, ekran "1" göstermelidir.

Faydalı tavsiye! LED'i işlevsellik açısından test etmeden önce, test sırasında akım çok düşük olduğundan ve LED, normal aydınlatmada fark edilmeyebilecek kadar zayıf ışık yayacağından ana aydınlatmanın kısılması önerilir.

LED cihazlarının test edilmesi, prob kullanılmadan yapılabilir. Bunu yapmak için, cihazın alt köşesinde bulunan deliklerde, anot "E" sembollü deliğe ve katot - "C" işaretli deliğe yerleştirilir. LED çalışır durumdaysa, yanmalıdır. Bu test yöntemi, oldukça uzun lehimi çözülmüş uçlara sahip LED'ler için uygundur. Bu doğrulama yöntemiyle anahtarın konumu önemli değildir.

LED'ler lehimlemeden multimetre ile nasıl kontrol edilir? Bunu yapmak için, normal bir ataşın parçalarını test cihazının problarına lehimleyin. Yalıtım olarak, teller arasına yerleştirilen ve ardından elektrik bandı ile işlenen bir textolite conta uygundur. Çıktı, probları bağlamak için bir tür adaptördür. Klipsler iyi yaylanır ve yuvalara güvenli bir şekilde sabitlenir. Bu formda probları devreden lehimlemeden ledlere bağlayabilirsiniz.

LED'lerden kendi ellerinizle neler yapılabilir?

Birçok radyo amatörü, LED'lerden çeşitli tasarımları kendi elleriyle birleştirmeyi uygular. Kendinden montajlı ürünler kalite açısından düşük değildir ve bazen endüstriyel üretimin analoglarını bile aşar. Bunlar, renk ve müzik cihazları, yanıp sönen LED tasarımları, LED'lerde kendin yap yanan ışıklar ve çok daha fazlası olabilir.

LED'ler için kendi elinizle bir akım sabitleyici montajı

LED kaynağının planlanandan önce tükenmemesi için, içinden geçen akımın sabit bir değere sahip olması gerekir. Kırmızı, sarı ve yeşil LED'lerin daha yüksek akım yüklerini kaldırabileceği bilinmektedir. Mavi-yeşil ve beyaz LED kaynakları hafif bir aşırı yüklenmede bile 2 saat içinde yanar. Bu nedenle, LED'in normal çalışması için sorunu güç kaynağıyla çözmek gerekir.

Seri veya paralel bağlı bir LED zinciri monte ederseniz, içinden geçen akım aynı güce sahipse, onlara aynı radyasyonu sağlayabilirsiniz. Ayrıca ters akım darbeleri LED kaynaklarının ömrünü olumsuz etkileyebilir. Bunun olmasını önlemek için devredeki LED'ler için bir akım dengeleyici eklemek gerekir.

LED lambaların niteliksel özellikleri, kullanılan sürücüye bağlıdır - voltajı belirli bir değerle stabilize akıma dönüştüren bir cihaz. Birçok radyo amatörü, LM317 yongasını temel alan 220V LED güç kaynağı devresini kendi elleriyle birleştirir. Böyle bir elektronik devrenin elemanları düşük maliyetlidir ve böyle bir stabilizatörün yapılması kolaydır.

LED'ler için LM317'de bir akım sabitleyici kullanıldığında, akım 1A içinde düzenlenir. LM317L'ye dayalı doğrultucu, akımı 0.1A'ya kadar stabilize eder. Cihaz devresinde sadece bir direnç kullanılır. Çevrimiçi bir LED direnç hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanır. Mevcut kullanışlı cihazlar güç için uygundur: bir yazıcıdan, dizüstü bilgisayardan veya diğer tüketici elektroniklerinden gelen güç kaynakları. Daha karmaşık devreleri kendi başınıza monte etmek karlı değildir, çünkü bunları hazır olarak satın almak daha kolaydır.

DIY LED DRL

Arabalarda gündüz yanan ışıkların (DRL) kullanılması, diğer yol kullanıcıları tarafından gündüz saatlerinde arabanın görünürlüğünü önemli ölçüde artırır. Birçok sürücü, LED'leri kullanarak DRL'lerin kendi kendine montajını uygular. Seçeneklerden biri, her blok için 1W ve 3W gücünde 5-7 LED'li bir DRL cihazıdır. Daha az güçlü LED kaynakları kullanırsanız, ışık akısı bu tür ışıklar için standartları karşılamayacaktır.

Faydalı tavsiye! DRL'leri kendi ellerinizle yaparken, GOST gereksinimlerini göz önünde bulundurun: ışık akısı 400-800 Cd, yatay düzlemde parlama açısı - 55 derece, dikey - 25 derece, alan - 40 cm².

Taban için, LED'leri monte etmek için pedleri olan bir alüminyum profil levhası kullanabilirsiniz. LED'ler, ısı iletken bir yapıştırıcı ile panoya sabitlenir. LED kaynaklarının türüne göre optikler seçilir. Bu durumda, aydınlatma açısı 35 derece olan lensler uygundur. Lensler her LED'e ayrı ayrı takılır. Teller uygun herhangi bir yönde görüntülenir.

Daha sonra, aynı anda radyatör görevi gören DRL için bir mahfaza yapılır. Bunu yapmak için U şeklindeki profili kullanabilirsiniz. Bitmiş LED modülü, profilin içine vidalarla sabitlenerek yerleştirilir. Tüm boş alanlar, yüzeyde sadece lensler kalacak şekilde şeffaf silikon bazlı bir dolgu macunu ile doldurulabilir. Böyle bir kaplama nem koruması görevi görecektir.

DRL, direnci önceden hesaplanmış ve kontrol edilmiş bir direncin zorunlu kullanımı ile güç kaynağına bağlanır. Bağlantı yöntemleri araç modeline göre değişiklik gösterebilir. Bağlantı şemaları internette bulunabilir.

LED'ler nasıl yanıp söner

Hazır olarak satın alabileceğiniz en popüler yanıp sönen LED'ler, potansiyel seviyesine göre düzenlenen cihazlardır. Kristalin yanıp sönmesi, cihazın terminallerindeki güç kaynağındaki bir değişiklik nedeniyle oluşur. Böylece iki renkli kırmızı-yeşil bir LED cihazı, içinden geçen akımın yönüne bağlı olarak ışık yayar. RGB LED'deki yanıp sönme efekti, ayrı kontrol için üç çıkışın belirli bir kontrol sistemine bağlanmasıyla elde edilir.

Ancak, cephaneliğinizde minimum elektronik bileşen bulunan normal bir tek renkli LED'in yanıp sönmesini de sağlayabilirsiniz. Yanıp sönen bir LED yapmadan önce, basit ve güvenilir bir çalışma devresi seçmeniz gerekir. 12V'luk bir kaynaktan güç alacak yanıp sönen bir LED devresi kullanabilirsiniz.

Devre, düşük güçlü bir transistör Q1 (silikon yüksek frekanslı KTZ 315 veya analogları uygundur), bir direnç R1 820-1000 Ohm, 470 mikrofarad kapasiteli 16 voltluk bir C1 kapasitör ve bir LED kaynağından oluşur. Devre açıldığında, kondansatör 9-10V'a kadar şarj olur, ardından transistör bir anlığına açılır ve biriken enerjiyi LED'e verir ve LED yanıp sönmeye başlar. Bu şema, yalnızca 12V'luk bir kaynaktan güç kaynağı olması durumunda uygulanabilir.

Bir transistörlü multivibratöre benzeterek çalışan daha gelişmiş bir devre kurabilirsiniz. Devre, KTZ 102 transistörleri (2 adet), akımı sınırlamak için 300 ohm R1 ve R4 dirençlerini, transistörlerin temel akımını ayarlamak için 27000 ohm R2 ve R3 dirençlerini, 16 voltluk polar kapasitörleri (2 adet bir ile 10 uF kapasite) ve iki LED kaynağı. Bu devre 5V DC besleme ile beslenir.

Devre bir "Darlington çifti" ilkesine göre çalışır: C1 ve C2 kapasitörleri dönüşümlü olarak yüklenir ve boşaltılır, bu da belirli bir transistörün açılmasına neden olur. Bir transistör C1'e güç sağladığında bir LED yanar. Ayrıca, C2 düzgün bir şekilde şarj edilir ve VT1'in temel akımı azalır, bu da VT1'in kapanmasına ve VT2'nin açılmasına yol açar ve başka bir LED yanar.

Faydalı tavsiye! 5V üzerinde bir besleme voltajı kullanırsanız, LED'lerin arızalanmasını önlemek için farklı dereceli dirençler kullanmanız gerekecektir.

LED'lerde kendi ellerinizle renkli müzik montajı

LED'lere oldukça karmaşık renkli müzik şemalarını kendi elinizle uygulamak için, önce en basit renkli müzik şemasının nasıl çalıştığını anlamalısınız. Bir transistör, direnç ve LED cihazından oluşur. Böyle bir devre, 6 ila 12V değerinde bir kaynaktan güç alabilir. Devrenin çalışması, ortak bir yayıcı (verici) ile kademeli amplifikasyon nedeniyle gerçekleşir.

Baz VT1, değişen genlik ve frekansa sahip bir sinyal alır. Sinyal dalgalanmalarının belirlenen eşiği aşması durumunda transistör açılır ve LED yanar. Bu şemanın dezavantajı, yanıp sönmenin ses sinyalinin derecesine bağlı olmasıdır. Böylece, renkli müziğin etkisi sadece belirli bir ses seviyesinde ortaya çıkacaktır. Ses artarsa. LED her zaman açık olacak ve azaldığında biraz yanıp sönecektir.

Tam teşekküllü bir etki elde etmek için, LED'lerde ses aralığının üç bölüme ayrılmasıyla renkli bir müzik şeması kullanırlar. Üç kanallı ses dönüştürücülü devre, 9V'luk bir kaynaktan güç alır. İnternette çeşitli amatör radyo forumlarında çok sayıda renkli müzik şeması bulunabilir. Bunlar, tek renkli bir bant, bir RGB LED bant kullanan renkli müzik şemaları ve ayrıca LED'leri sorunsuz bir şekilde açıp kapama şemaları olabilir. Ayrıca ağda LED'lerde çalışan ışık şemalarını bulabilirsiniz.

Kendin yap LED voltaj göstergesi tasarımı

Voltaj gösterge devresi, bir direnç R1 (değişken direnç 10 kOhm), dirençler R1, R2 (1 kOhm), iki transistör VT1 KT315B, VT2 KT361B, üç LED - HL1, HL2 (kırmızı), HLZ (yeşil) içerir. X1, X2 - 6 voltluk güç kaynakları. Bu devrede 1.5V voltajlı LED cihazların kullanılması tavsiye edilir.

Kendi kendine yapılan bir LED voltaj göstergesinin çalışma algoritması aşağıdaki gibidir: voltaj uygulandığında, merkezi yeşil LED kaynağı yanar. Voltaj düşmesi durumunda sol tarafta bulunan kırmızı led yanar. Voltajın artması sağda bulunan kırmızı LED'in yanmasına neden olur. Direnç orta konumdayken tüm transistörler kapalı konumda olacak ve sadece merkezi yeşil LED voltaj alacaktır.

Transistör VT1'in açılması, direncin kaydırıcısı yukarı hareket ettirildiğinde meydana gelir, böylece voltajı arttırır. Bu durumda, HL3'e voltaj beslemesi durur ve HL1'e uygulanır. Kaydırıcı aşağı hareket ettirildiğinde (voltajı düşürerek), transistör VT1 kapanır ve VT2 açılır, bu da HL2 LED'ine güç sağlar. Hafif bir gecikmeyle LED HL1 sönecek, HL3 bir kez yanıp sönecek ve HL2 yanacaktır.

Böyle bir devre, eski ekipmandan radyo bileşenleri kullanılarak monte edilebilir. Bazıları, tüm elemanların tahtaya sığabilmesi için parçaların boyutlarıyla 1: 1 ölçeğini gözlemleyerek bir textolite tahtası üzerinde monte eder.

LED aydınlatmanın sınırsız potansiyeli, LED'lerden mükemmel özelliklere ve oldukça düşük bir maliyete sahip çeşitli aydınlatma cihazlarının bağımsız olarak tasarlanmasını mümkün kılar.

Yeni Yıl geliyor - ve Noel ağacı süsleri ve çelenkler kutulardan çıkıyor. Ve oyuncak sadece onun için seçilen yere asılırsa, çelenklerle ilgili çeşitli kazalar vardır. Bu özellikle ucuz seçenekler için geçerlidir. Bu teknoloji mucizesini tamir eden herkes, şeması basit olan Çin çelenkinin bazı özelliklere sahip olduğunu bilir.

Çin'den bir çelenk özellikleri

Çoğu zaman, Çinli ustaların Yeni Yıl dekorasyonu, hoş bir fiyat (her biri 150 ruble'den) ve çeşitli modlarda yanıp sönen parlak ışıklarla dikkat çekiyor. Dört tür ampul ve bazen LED'ler göze ve cüzdana hoş geliyor. Doğru, bir süre sonra bir veya birkaç renk aynı anda yanmayı bırakır. Bunun birkaç nedeni olabilir, ancak gerçek şu ki - çelenk artık %100'de çalışmıyor.

Ürün bozulduysa, yenisiyle değiştirmek gerekli değildir. Her yeni yılda Yeni Yıla girmek geleneksel olsa da, ellerimiz can sıkıntısı için yaratılmamıştır. Yanmış bir ampulü değiştirmek zor mu? Buradaki nokta, onarım için harcanan zaman veya fiyat değil. Bu bir prensip meselesi. Ve bir Çin çelenkini tamir etmeye ilk karar veren herkes şaşırmaya başlar.

yanlış anlamalar

Onarım sırasındaki en tatsız sürpriz, ince tel telleridir. Her şeyin nasıl çalıştığını merak etmeye başlıyorsunuz ve hala parçalanmadı. Hem ürünün fiyatı hem de operasyonun güvenilirliği netleşiyor. Bu Çin çelengi. Boşlukları planlayın, onarın ve arayın - bu sizin diğer kaderiniz. Kablo bağlantısı, elbette, en zayıf noktadır. Bu nedenle, bir boşluk arayışı bir anahtarlama kutusu ile başlamalıdır.

Şaşırtıcı derecede ince kablolamaya ek olarak, Çin ürünü, ana denetleyicinin yanı sıra renk çizgilerini kontrol eden tristörlerin hızlı bir şekilde arızalanmasını da memnun edebilir. Arızalı elemanları değiştirmek için çoğu zaman yerel analogları aramanız veya tüm devreyi yeniden yapmanız gerekir.

Arıza türleri

Çin çelenk planının gerekli olmadığı bazı olası durumları düşünün. Elektrik mühendisliği kursundan, elektrik arızalarıyla ilgili sadece 2 problem bilinmektedir: kısa devre ve açık devre. Çalışmayan bir çelenk durumunda, bir boşluk aramanız gerekir. Diyelim ki mavi renk kapalı. 2 seçenek mümkündür:

  • bir yerde mavi ampulleri bağlayan tel koptu;
  • mavi elementlerden biri yandı.

Şimdi bir boşluk veya yanmış bir ampul bulmalısınız. Kural olarak, görsel bir inceleme bu konuda bize yardımcı olacaktır. Çoğu zaman, boşluk çıplak gözle görülebilir ve onarım hızla orada biter. Telin iki ucunu bağlamak için elinizde bir havya olmasına bile gerek yoktur - en basit büküm yardımcı olur. elektrik bandı ile sarılmalıdır.

Dikkat! Elektrikli bir ürünün herhangi bir onarımı ağa bağlanmadan gerçekleştirilir.

Boşluk görünmüyorsa butonlu kutuya dikkat etmelisiniz. Şeması standart olandan farklı olmayan Çin çelenk, düz bir kutuda bir kontrol ünitesine sahiptir. 2 veya daha fazla vidayı sökerek, birkaç elemanlı küçük bir baskılı devre kartı görebilirsiniz. Fişten 2 tel bunun için uygundur: faz ve sıfır ve ayrıca dört farklı renkte ampullü 4 tel. En sık olarak, kabloların iletkenlerinin birleşim yerlerinde kopmalar meydana gelir.

Bir arıza ile ilgili bir takım arızalar vardır.Burada, mod değiştirme düğmesinin kendisi arızalanabilir. Böyle bir sorun, kontakları temizleyerek veya tamamen değiştirilerek "tedavi edilir". Şeması standart olan Çin çelenk, mutlaka bir kontrolör içerir. Ayrıca bozulabilir ve değiştirilebilir. Zayıf halka, her renk için bir tane olmak üzere 4 tristörden herhangi biri olabilir.

Öğe değiştirme sorunu

Arızalı elemanları değiştirmek için Çinli meslektaşlar kendilerininkini sunarlar.Sorun, lambaların yeterince hızlı bir şekilde eski hale gelmesi ve Çin üretiminin doğru versiyonunu bulmak sorunlu olabilir. Bu durumda, yerli eleman tabanı kurtarmaya gelir. En önemli şey doğru analogu seçmektir.

İstenen elemanın bir analogunu seçmek için Çin ürününün parametrelerini bilmek önemlidir. Genellikle forumlarda PCR406J transistörünü ararlar. Şeması bu tür unsurlar üzerinde yapılan Çin çelengi tanıdık geliyor. Sadece istenen elemanın aslında bir tristör olduğu ortaya çıkıyor ve Rus muadili MCR100, parametrelerde neredeyse aynı.

Zinciri kırmak için arıyorum

Herhangi bir mola bulunmazsa ne yapmalı? Çin çelenk şeması basittir. Tüm ampuller seri bağlanır. Yani mavi çizgi kapalıysa en az bir yanmış hat bulmanız gerekir.İki seçenek vardır.

  • Devredeki tüm elemanları sırayla kontrol edin.
  • Çizgiyi ikiye bölerek arızalı bir ampul arayın. Akımı geçmeyen bir yarım bulduktan sonra, onu tekrar ikiye bölmeniz gerekir. Ve böylece bir sorun bulunana kadar. Lamba değiştirildikten sonra tüm parçalar tekrar birleştirilmelidir. Bunu bir havya ile yapmak daha iyidir, ancak büküm veya elektrik bandı ile yapabilirsiniz.

Probların uçlarına ince iğneler takılmış bir multimetre kullanıyorsanız ikinci yöntem atlanabilir. Ancak Çin ürünlerinde kullanılan iletkenlerin damarları o kadar incedir ki iğneyle bile yırtılabilirler.

Elde ikinci bir hasarlı çelenk ve yeni bir ampul yok. Bu durumda, iki ucu basitçe birbirine bağlayabilirsiniz. Bu, kalan ampullerde voltaj artışı ile doludur, çünkü elektrik mühendisliği yasalarına göre, bir seri devrede voltaj eşit olarak bölünür. Ancak bir veya iki elemanı kaldırırsanız, bu hizmet ömrünü büyük ölçüde etkilemeyecektir. Çinliler olmasına rağmen, her şey genel prensipler üzerinde çalışıyor.

LED çelenk

Bu tür ürünler son yıllarda yaygınlaştı. Bu bağlamda, ampuller yerine çelenklerde düşük güçlü elemanlar ortaya çıktı. Çin şeması standart olandan çok az farklıdır. Ancak, LED'in çok daha düşük bir voltaj için tasarlandığı göz önüne alındığında, her birinin 220 V'luk bir ağ için devrede bir direnci olacaktır. Diğer bir seçenekte ise sistemin girişine bir düşürücü transformatör uygulanacaktır.

Elemanların seri olarak düzenlendiği olağan şemaya ek olarak, paralel olarak yerleştirilmiş LED'lerde bir Çin çelenk şeması vardır. Bu seçenekle, birkaç ışık öğesinin aynı anda yanması bile genel resme uyumsuzluk getirmeyecektir.

LED Ürünlerin Avantajları

Devresi LED'ler üzerine kurulu olan Çin çelenkinin bir takım avantajları vardır.

  • Karlılık. Bunun nedeni LED'lerin düşük güç tüketimidir. Aşağıdaki iki avantaj bundan hemen sonra gelir.
  • dayanıklılık LED ürünlerin kullanım ömrü, akkor lambaların kullanım ömründen iki veya daha fazla kat daha uzundur.
  • Emniyet. Akkor lambaların aksine LED'ler maksimum 60 dereceye kadar ısınabilir. Bu nedenle muadillerine göre daha az yanıcıdırlar.
  • Parlaklık. LED'lerdeki çelenkler daha parlak ve göze daha hoş geliyor.
  • Donma direnci. LED ürünler, performansta bir değişiklik olmaksızın sıfırın altında 40 dereceye kadar olan sıcaklıklara dayanabilir.
  • Nem direnci. Bu tür çelenkler, banyoları ve ıslak seraları süslemek için kullanılabilir.

LED Çin çelenkleri, evin dış kısmını süslemek için çok uygundur. Yüksek nem ve donma direnci nedeniyle, bu tür ürünler tamir edilmeden uzun süre gözü memnun edecektir.

Çözüm

Böyle bir ürünü satın alarak kaliteli bir dekorasyon ile kendinizi ve sevdiklerinizi memnun etmek her zaman mümkün değildir. Bazen oldukça basit ve ucuz bir Çin çelengi, parlak ışıkların ve cazip fiyatların arkasına gizlenir. Şeması, elektrik becerilerinin uygulanması için öğrenmesi kolay ve uygun olacaktır. Ürünün tamiri de manevi tatmin getirebilir. Zamana ve çabaya değip değmeyeceğine herkes kendisi karar verir. Ya da belki hemen daha pahalı seçeneği almak daha iyidir? Sonuçta, yüksek bir fiyata Çin çelenkleri bile ucuz "vatandaşlarından" çok daha iyidir. Seçim senin!